活动设计协议

2024-06-03 版权声明 我要投稿

活动设计协议(精选12篇)

活动设计协议 篇1

乙方:根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规,本着友好合作、互惠互利的原则,经双方协商达成如下协议:

一、甲、乙双方共同合作在举办仪式活动。

二、本次活动时间为 年 月 日((am/pm)时 分至(am/pm)时 分。

三、乙方负责工作:现场布置、音响、演员、礼仪 等,具体项目详见本合同《附件清单》。

四、甲方负责工作:提供搭建设施所需水电、现场搭建时的场地协调、活动期间的安全保卫等。

五、乙方保证于 年 月 日前布置好表演区域、舞台及音响及其他设施。

六、合同价款:本次活动,甲方向乙方支付合同价款共计人民币XXX 元整(¥)。

七、付款方式:甲方需在合同签订后 3 日内以现金或支票的方式支付给乙方合同总

金50%的费用,即人民币 元整(¥);活动结束后一周内一次性付清剩余费用共计人民币 元整(¥)。乙方应在甲方付款前提供等额发票,否则甲方有权延期付款。

八、合同的变更

1、活动开始前,任何一方需要对活动内容以及所需设施作临时变动时,须事先通知对方,征得对方同意后方可进行变动。

2、合同履行过程中,双方对于活动内容以及活动所需设施做相应变动的,则双方应签订补充条款,就变更部分相关事宜另行约定。

九、违约责任

1、乙方未按本合同约定向甲方提供前述设备和服务,则甲方有权责令乙方立即纠正,乙方应当场协调解决。

2、如乙方未按协议约定履行相关义务,甲方有权酌情扣减相应费用,给甲方造成损失的,乙方应赔偿相关的损失。

3、如甲方未按前述约定按时支付乙方款项,乙方有权停止活动执行及演出安排,并且乙方有权按本合同总标的30%向甲方收取逾期付款违约金。合同履行地:

4、合同签订后,甲方未经乙方同意,擅自取消(或解除)本合同的,则甲方应向乙方支付合同价款30%的违约金。

5、合同履行过程中,因不可抗力等因素导致合同不能履行的,双方互不承担违约责任。

十、本协议履行过程中发生争议,双方应协商解决,协商不成任何一方均可在乙方住所地法院,通过法律途径解决双方争议。

十一、本协议一式两份,经双方盖章或授权代表签字后生效,甲、乙双方各持一份。

十二、合同未尽事宜,可由双方协商签订补充条款,补充条款与本合同具有同等法律 效力。

甲方: 乙方: 委托代理人: 委托代理人: 日期: 日期: 注:活动内容及活动所需设施详见《附件清单》,该《附件清单》与本合同具有同等法律效力。

活动合作协议书

(二)甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)

针对高校学生开展的关于拓展、探索、深入、参与创意文化交流的项目,融合多元化活动形式,向大学生介绍和展示各种创意作品,分享创意成果,启发大学生的创意思维,激发大学生深入思考,动手创作,让创意改变生活、丰富自我。本着引导、交流、探讨的理念,经与校方友好协商,达成合作协议如下:

一、合作细则

1.甲方提供活动场地:草地或者操场,如遇雨天,则提供教室或者礼堂作为活动场地。

2.甲方提供简易的音响设备1套(配有话筒话架、调音台及主音箱)

3.甲方提供10-15套桌椅。

4.乙方负责提供校外活动资源(手工达人、创意产品设计者、创意圈嘉宾、音乐表演等)

5.乙方自行负责设计制作活动海报等宣传品。

6.双方配合宣传(分别校内和校外的宣传),面向全体学生,交流互动。7.合作时间:201X年 月 日(周 下午 点--点)

二、双方责任和义务

(一)甲方(校方)责任与义务 1.甲方为此活动的校方具体负责单位。

2.甲方有义务在与乙方签订协议后,为乙方办理相关活动手续,并确保

乙方与甲方合作的活动顺利进行。

3.甲方有义务为乙方申请活动所需场地,并提供活动所需媒体设备。

4.甲方有义务为活动进行校内宣传:广播及网站宣传等。5.如遇场地变更、天气变化等不可抗力因素导致活动无法举行,由双方

友好协商延期进行。

(二)乙方责任和义务

1.乙方为此活动的主办执行方,负责策划和组织。

2.乙方必须遵守甲方校园管理制度,爱护校内公共财物,保持校内卫生 清洁,不影响校内正常教学秩序,确保活动安全性,并保证不损害在

校学生的权益。

3.乙方与甲方合作开展活动时间为: 初定:________年_________月_________日,地点________________ 4.活动中的海报等宣传品均由乙方自行落实,此项目甲方无需承担。

5.乙方提供与活动相关的社会资源。

三、违约责任

1.甲、乙双方合作举办活动期间,如乙方擅自在活动过程中违反甲方校内管理制度,甲方有权根据情节严重程度提出整改意见甚至取消本次活动。

2.在签署协议后,如果甲方在活动期间没有按照合作协议书的要求执行或者由于甲方主观原因造成活动无法正常进行,则由甲方承担全部责任。

四、未尽事宜 甲乙双方共同协商拟定,未尽事宜如需补充和修改,须经双方共同协商并签署相关补充协议。

五、其他

1.如果甲、乙双方在执行此协议时发生争议,甲、乙双方应本着友好协商的原则共同协商解决方案。

2.本协议一式二份,甲乙双方各执一份为凭,双方签字盖章之日起生效;

甲方: 乙方: 地址 地址 代表人: 代表人: 签约日期: 签约日期:

合作举办活动协议书(三):公益活动合作协议

甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)

甲、乙双方本着诚实信用,平等互利的宗旨,经过认真协商就甲方成为乙方举办的“纪念邓小平诞辰110周年小平故里行”系列公益活动赞助商,特签订以下协议。

一、甲方权利

1.甲方在乙方举办的活动中享有赞助商资格,活动中参与在活动现场及其宣传前期、后期同时享受报纸、电视、网站等媒体优先报道的权利;

2.甲方享受在乙方举办的活动中进行相关宣传介绍的权利; 3.甲方在交纳活动赞助费用可以成为乙方的会员单位,并以此费用作为入会会费。

二、甲方义务

1.积极配合乙方参与现场活动,并保证活动正常进行; 2.协议签订后,提供活动赞助费用:_________________元,并同意全部将此费用用于举办的公益活动中,以募集更多的救助资金。3.甲方需提供营业执照副本复印件一份; 4.活动细则及其相关回报可以签订补充协议。

三、乙方权利

1.乙方拥有本次活动全程解析权和组织权利;

2.乙方拥有代收本次活动赞助费用和全权调配使用该费用的权利;

四、乙方义务

1.积极策划活动方案,布置活动现场,组织参会人员进行活动,以保证活动正常进行;

2.乙方将进行全程报导及对活动现场的整体报导,且进行媒体支持;

五、争议处理

甲乙双方在出现违约或其它争议时,尽量友好协商解决。如甲乙双方协商不成时,可采取以下方式: 1.变更和修改合同; 2.终止合作协议;

3.可向乙方所在地的人民法院提出诉讼。

六、保密及其它 1.本协议及协议中涉及内容双方均需严格保密,未经双方同意不得向外泄漏,透漏给第三方,否则追究相应的法律责任。2.本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自签订之日起具有法律效力。未尽事宜,双方应友好商议,并做出书面协定。甲方(盖章):负责人(签字):

活动设计协议 篇2

关键词:CCSDS AOS,协议网关,卫星通信

0 引言

随着我国载人航天、深空探测等领域的发展,天地信息交换和卫星载荷容量日益增加,航天应用呈现向多元化发展的趋势。由此,基于天地一体化设计的信息传输系统研究在建设我国航空航天通信系统中起着至关重要的作用。

当前地面通信网络和天基通信网络是相互独立运行的2种网络,各自采用不同的通信协议,这为实现空间 - 地面任务端到端的数据传输带来了很大的困难[1]。TCP/IP协议发展至今,已成为事实上地面通信网的标准协议[2],若天地通信采用此协议,可实现端对端的天地通信,但该协议无法适应长延时、高误码的卫星通信网络[3,4]。为此,必须在通信网络中部署IP OVER CCSDS( 空间数据系统咨询委员会) 协议网关,实现地面网络IP协议与天基网络CCSDS协议间的相互转换,最终实现地面通信网与天基通信网的互联互通。

本文参考IP OVER CCSDS Space Links等相关CCSDS建议草案[5,6],在太网物理层接口芯片和FPGA TEMAC物理层接口IP内核的基础上,提出了一种IP OVER CCSDS协议网关的设计方案[7],并进行了设计实现和试验验证。

1 CCSDS 协议

CCSDS组织共定义了4种数据链路层协议: 遥测( TM) 、遥控( TC) 、临近空间( Prox - 1) 和高级在轨系统( AOS) 协议。在不同的应用场景,用户可采用不同数据链路层协议。AOS数据链路协议适用于高速业务前、返向( 用户到中心为返向,中心到用户为前向) 传输,应用于空 - 空和空 - 地测控和通信系统,可满足双向、高速率和大容量的数据传输用户[8,9]。

本文设计的IP OVER CCSDS协议网关,满足对高速率、大容量的数据传输地面用户的需要。设计的协议网关主要指标如下:

返向速率: 10 ~ 150 Mbps;

前向速率: 1 ~ 10 Mbps;

RS编码: RS( 255,239) ,RS( 255,223) ;

信道利用率≥80% ( 不含AOS和IP协议的开销) 。

2 方案设计

协议网关设备分为硬件设备和软件设计两大部分。

2. 1 硬件设计

设备硬件组成示意如图1所示。

协议网关硬件主要由协议转换单元、监控单元、接口单元和电源单元等几部分组成,下面对各单元功能进行介绍。

协议转换单元完成千兆以太网异步、突发数据帧与CCSDS AOS同步、连续传输帧的相互转换,并完成传输帧的RS编译码。

监控单元完成的功能主要有:

1监视返( 前) 向速率、返( 前) 向有效帧和无效帧计数、入口帧数、转发帧数以及内核电压、温度等信息;

2完成编译码方式等信息的配置。

接口单元主要包括同步接口、RS422接口和以太网接口等,各接口的功能如下:

1同步接口: 与信道设备接口,实现与调制解调器的通信;

2以太网接口: 与用户终端接口,主要用来接收和发送以太网帧;

3 RS422接口: 与远程监控设备接口,实现本机的远程监视和控制。

2. 2 软件设计

2. 2. 1 帧结构设计

在CCSDS建议的AOS数据结构的基础上,设计了用于协议网关数据传输的帧结构,如图2所示。

传输结构由同步字、数据帧和RS校验码构成。为了实现简单和可靠的同步,在服务于同一物理信道时,帧长度设定为固定值。

同步字: 在传输帧前附加同步字用于接收端解调后实现帧同步。

数据帧: 用户需要传输的信息数据。

RS校验码: 用于RS编码,附加在传输帧的末端。

2. 2. 2 返向协议转换

协议网关返向速率支持10 ~ 150 Mbps,编码方式支持RS( 255,239) ,RS( 255,223)[10]。返向协议转换原理框图如图3所示。

数据帧形成: 1利用以太网物理层接口芯片将接收的以太网帧缓存至MAC FIFO存储器中; 2控制状态机FSM_1控制多路器选择版本号、VCID_0( 无效) 或VCID_1( 有效) 、有效或无效帧计数值、信令域和串口FIFO中数据组成数据帧头; 控制状态机读取千兆网单元数据缓冲MAC FIFO中的数据作为数据帧数据域,若以太网数据长度小于数据域的长度,则循环补固定的参数数据值,经过上述处理后,FSM_1输出符合规定的数据帧。

传输帧形成: 数据帧通过RS编码器进行编码,校验码放在数据帧之后; 在数据帧前插入帧同步标志后组成传输帧。

传输帧送入FIFO中进行传输帧缓冲和总线宽度变换,由FIFO输出经过总线变换后的传输帧输出至调制器[11]。

2. 2. 3 前向协议转换

协议网关前向速率支持1 ~ 10 Mbps,编码方式支持RS( 255,239) ,RS( 255,223) 。前向协议转换原理框图如图4所示。

传输帧恢复: 1解调器输 出的传输 帧经过FIFO缓冲并进行总线宽度变换,总线宽度变换后,传输帧送入帧同步单元; 2帧同步单元检测规定的同步字节,输出相应的同步标志和控制信号; 3帧同步单元输出的传输帧送入RS译码单元进行信道译码,完成数据纠错功能,恢复传输帧。经过RS译码后的传输帧送入控制状态机FSM,控制状态机FSM检测信息区中的VCID字段,判断接收的传输帧是否为有效帧,并设置有效帧标志。

解帧: 拆帧单元检测有效帧标志,若传输帧为无效帧,则将数据帧内容直接丢弃。若为有效帧,拆帧单元完成传输帧的解帧功能,将数值帧帧头内的版本号、VCID、帧计数值和信令域等字段分别保存在对应的寄存器中; 根据帧长度字段,将数据区内容送入千兆网数据缓存FIFO中。

2. 3 结构设计

2. 3. 1 系统核心构架

系统核心构架采取“FPGA板 + 监控板”的方式。这种构架方式一方面通过对工控机上运行的上位机软件的编写,可以较好地满足整个系统运行中需要的参数修改、配置以及相关显示功能要求; 另一方面可根据具体需要,对FGPA的配置文件进行动态加载,从而实现不同功能,具有较强的灵活性和可扩展性。

2. 3. 2 机箱构架

采用1U高度19英寸上架式标准机箱,64位4槽CPCI背板,用于带80 ms后走线I / O的CPCI板,双250 W CPCI模块电源和电源背板,内置机箱散热风扇。

3 试验结果分析

协议网关在研制完成后,利用现有的传输系统进行了试验,试验场景示意图如图5所示,主要测试了协议网关在实际通信系统中的传输性能。测试中卫星信道采用OQPSK调制方式、1 /2编码 + RS,返向150 Mbit/s、前向10 Mbit/s的信息速率。

通过传输软件在用户数据传输终端和服务中心的传输终端之间传输数据文件,记录传输文件大小和传输时间,计算带宽利用率。通过测试,返向传输带宽利用率为80. 93% ,前向传输带宽利用率为80. 70% 。测试原始数据如表1和表2所示。

试验结果表明,在返向10 ~ 150 Mbps、前向1 ~10 Mbps速率下,信道利用率优于80% ( 不含AOS和IP协议的开销) 设计要求,接近于84. 4% 的理论效率值,达到了预期效果。

4 结束语

活动设计协议 篇3

关键词:认知无线电;传输层协议;无线TCP;频谱切换

1 绪论

随着无线通信技术的飞速发展,频谱资源变得越来越紧张。尤其是随着无线局域网络(WLAN)技术、无线个域网络(WPAN)技术和无线城域网(WMAN)技术的高速发展,人们对宽带无线应用提出了更高的要求。而目前的频谱分配制度为固定频谱分配,将频谱分为2个部分:授权频段(LFB)和非授权频段(UFB)。大部分的频谱资源被用于授权频段,非授权频段的频谱资源要少得多,由于WLAN 、WPAN、 WMAN无线通信业务的迅猛发展,这些网络所工作的非授权频段已趋近饱和;而另一方面,相当数量的频谱资源的利用率却非常低。

为了解决上述问题,尽量提高现有频谱的利用率,就产生了认知无线电的概念,其基本出发点就是:在不影响授权频段的正常通信的基础上,具有认知功能的无线通信设备可以按照某种“机会方式”接入授权的频段内,并动态地利用频谱。这种在空域、时域和频域中出现的可以被利用的频谱资源被称为“频谱空穴”。认知无线电的核心思想就是使无线通信设备具有发现“频谱空穴”并利用的能力。

目前,认知无线电技术的研究大都集中于物理层和MAC层的功能上,如频谱感知技术、频谱管理技术和频谱共享技术,这些方面的研究取得了重要的进展。但对于更高层,诸如网络层、传输层和应用层的技术,还没有深入地研究。本文则主要探讨认知无线电网络传输层协议可能遇到的问题以及设计思路。

2 无线网络TCP

2.1 TCP在无线环境中存在的问题

无线链路的高误码率、带宽有限、移动性等特性对网络传输层的影响可以归结为两个主要的方面,即分组丢失或损坏引起的问题和分组延迟引起的问题。此外,某些无线链路(如卫星链路)的不对称、大延迟带宽乘积对TCP的性能也有较大影响。

(1) 经常性的链路错误引起的问题

TCP发送方根据接收方返回的ACKs判断网络情况,它根据返回的ACKs、超时时钟或重复ACKs可以推断数据分组是否成功传输。然而这种方式缺乏判断误码原因的机制,只是简单地把每个分组的丢失归结为网络中发生了拥塞。显然,这种方式只适用于有线网络的情况。在无线链路情况下,常有因链路问题引起的丢包,如果简单地采用传统TCP的算法必然引起拥塞窗口的频繁调整、经常处于慢启动阶段,导致TCP连接吞吐量的急剧下降。

(2) 错误的丢包探测机制

标准TCP不能区分不同类型的错误(随机丢包、拥塞丢包等),它把任何丢包都看作拥塞丢包并启动拥塞控制,而不管网络是否处于拥塞状态,因此而导致TCP性能有很大程度的下降。

(3) 较大的延迟或延迟抖动引起的问题

由于无线/有线混合网络中某些无线链路本身的延迟特性、切换和链路层重传机制都会导致端到端的较大延迟或延迟抖动。TCP重传时钟设置了RTT的上限。如果RTT突然增加,TCP段被严重延迟,RTO估计可能被超过,从而引起超时发生,相应数据被重传。如果数据仅仅被严重延迟而没有丢弃,是不必要重传的。此外,较大的延迟带宽乘积也会导致网络容量的低利用率。

(4) 带宽不对称引起的问题

TCP是利用接收方返回的确认信息调整发送方数据发送速率的传输层协议。在存在非对称信道的情况下,当传输确认信息的信道带宽远小于传输数据的信道带宽,确认信息的传输速率小于数据分组的传输速率时,TCP数据传输的吞吐量将受到确认信息返回速率的限制。

如果从接收端到发送端的带宽非常有限,那么一个应答数据可能要在接收端的传输点经历很长的排队时延,这会减慢TCP发送端的发送速率,降低吞吐量。因而在非对称的网络中,TCP连接的下行流就受到影响,尤其是在上行流已经占用了很大部分的带宽的情况下,几乎没有剩余的带宽供应答数据利用,从而更恶化了下行传输。

(5) 链路和路由中断引起的问题

蜂窝网络中,移动节点在小区切换时会有一个信号消失的阶段,在这个阶段,移动节点不能够接收到任何发送端的数据,这会造成发送端超时,TCP发送端会重传丢失的包并且启动拥塞控制,导致TCP性能下降。路由中断通常会发生在Ad hoc网络中,节点的移动会导致本次连接使用的路由中断,在重新计算路由的过程中,所有的数据包和确认包都会被丢弃,这将导致TCP发送端超时并启动拥塞控制。

2.2 改进无线TCP性能需要考虑的因素

现有的解决方案中有的或者失去了端对端的语义,或者存在公平性方面的问题,或者链路层的重传与TCP层的重传存在冲突。因此要想得到一个提升无线TCP性能的解决方案则需要能够区分出网络拥塞丢包和误码丢包;并且要能够适应复杂的无线环境;当然同时还需要考虑维护TCP的端到端的语义,保证数据分组可以可靠地传输到目的地以及能和现存网络TCP机制并存,并仅仅要求局部修改;还需考虑带宽共享的公平性等其他一些重要因素。

3 认知无线电网络传输层协议设计中需要考虑的因素

除了上述无线环境中TCP所面临的问题,认知无线电网络会因为自身的特点,而使传输层面临一些新的问题。

无线链路错误和链路延迟不仅仅跟接入技术有关,而且跟使用的频率、干扰的级别和可用带宽有关。在认知无线电网络中,由于认知设备会寻找空闲频谱并接入,所以认知设备会工作在频率、带宽、干扰都不同的信道上,进而导致丢包率和链路往返时间都不同。因此,为现有的无线接入技术而设计的无线TCP和UDP协议就不能用于基于动态频谱分配的认知无线电网络。

新的频段上信道繁忙程度可能会有所不同,也可能会采用新的MAC协议,这会导致链路接入延迟与之前的链路层延迟差别很大,从而影响到TCP连接的RTT。另一方面,新的频段上无线链路的误码率可能会更高,链路层可能会采用本地重传机制来恢复丢失的数据,以便给传输层提供较好的链路特性;然而链路层的本地重传所带来的附加延时会引起TCP伪重传超时问题,使得链路层和传输层的差错恢复相互冲突,进而引起吞吐量降低。另外,切换到新的频段时,带宽也可能会发生很大的变化,可能大幅度降低,也可能大幅度增加,网络资源能否得到充分利用也是需要考虑的问题。因此需要设计出能够动态适应这些变化的传输层协议。

认知无线电设备改变工作频率的过程称为频谱切换,在新的频率可用之前会有一定程度的延迟,这种延迟被称为频谱切换延迟,它会使RTT显著增加,进而导致重传超时RTO。对于传统TCP而言,此时TCP会认为有数据包丢失,然后启动拥塞控制机制,这将会导致吞吐量的下降。因此,为减少频谱切换的不利影响,需要设计出对频谱切换透明的传输层协议;另外,认知无线电网络中移动性管理也是一个非常重要的问题。这些问题的解决可能需要链路层和传输层合作的跨层设计方案。

4 结束语

由于认知无线电设备可能在通信过程中使用多个信道的特性,导致通信中RTT可能发生较大的变化;由频谱切换引入的频谱切换延迟也会对RTT产生影响,这些因素都会引起TCP超时重传,从而造成端到端的吞吐量下降。可见,认知无线电网络与其他无线网络在传输层遇到的问题既有共性,同时认知无线电又有其自身特点。

目前对无线TCP的研究日趋成熟,因此在进行认知无线电网络传输层协议设计时,可以在已有成果的基础上,结合认知无线电自身特点进行设计,例如在传输过程中遇到频谱切换时,可以对RTO冻结,使其不产生超时重传,待切换完毕再继续发送数据;另外,把可用带宽估计考虑进去,尽可能充分利用网络资源,进一步提高吞吐量;或者将链路层与传输层结合起来进行跨层设计等等。

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设计协议 篇4

甲方:

乙方:

一、甲方委托乙方对预装修房进行设计,甲方应向乙方交纳设计定金人民币元(按建筑面积计算:

1、130平米以下设计定金为贰仟元整;

2、130-200平米设计定金为叁仟元整;

3、复式房及跃层房设计定金为伍仟元整;

4、别墅及小型工装设计定金为壹万元整)。

二、乙方在接到甲方交纳的设计定金后,到甲方现场实地勘测,天内提出设计构想,形成设计方案平面图,由甲方审核确认,在甲方确认平面方案后,乙方在天内完成施工图设计(包括平面布置图、天花平面图、去剖面图等及其预算方案)。

三、本协议中室内装饰设计系解决功能,艺术性的“形”的设计,而不含原有建筑构造的安全鉴定,及其构造变更后的加固和技术措施。若业主需要应另行委托设计。

四、事先经甲乙双方确认的方案,在施工中途甲方提出2次以上的修改,乙方增加了工作量同步相应增加设计费。

五、施工中,甲方要求更改设计图纸必须经乙方同意。如甲方提出的修改图纸影响房屋结构违反设计规范或装修内部结构,乙方不同意修改,而甲方执意要改的,其一切后果均有甲方自负。

六、凡甲方在设计图纸上签字或付清全部设计费后三天内未提出异议者均作为甲方对设计图纸的签收和确认。

七、甲方单方提出终止合同,乙方不退还甲方已付的定金,已开始设计的,甲方应根据乙方进行的实际工作量,不足一半时,按竣工工程设计费的一半支付;超过一半时,按竣工工程设计费的全部支付(按乙方设计师收费标准×建筑面积)。

八、因本协议发生的争执,任何一方可提请常州市仲裁委员会仲裁。

九、特别提示!客户交设计定金时务必索取盖有乙方财务章的有效收据,对于白条等任何其它凭证所造成的后果本公司均不负责。

十、_______________________________________________________________ ___________________________________________________________________

甲方:(签字生效)乙方:

联系电话:(务必填写)代表人:

工程地址:(务必填写)

设计定金协议范本 篇5

装 修设 计 定 金 协 议

项目名称:项目地点:合同编号:签订日期:

*************** *************** 20150429 2015年4月29日

西安安图装饰工程有限公司

委托单位(以下简称甲方):

承接单位(以下简称乙方):*********

尊敬的客户您好!感谢您选择**********,我们将用优质的服务,衷心回报您对我公司的支持与厚爱。

为增加客户与公司之间的信誉度,使公司更加全面、专业地为您服务,按公司规定,根据户型及面积,收取装修设计定金人民币(金额):20000元; 大写(金额):贰万零仟零佰零拾零元整。

对于本定金,公司做如下规定:

(1)度尺定金协议收费标准:100平米以下住宅收费5000元;100-200平米住宅收费8000元;200平米以上住宅收费10000元;别墅住宅收费20000另计。本设计定金在甲方签订装饰施工合同之时,凭本协议打入工程尾期款。

(2)收取定金后10个工作日左右(视工程大小调整、复式及别墅另计),设计师为甲方出具相关的设计图纸及工程预算,其中包括:原建图、平面功能布局图、天花灯具布局图、主要立面造型图、效果图、以便甲方在签订装饰施工合同前确定装修设计方案。

(3)如甲方不满意设计方案及工程预算,设计师将继续对工程方案进行调整、改进至客户满意为止,如客户单方中止设计,定金不退,在没有签订合同前甲方如需将图纸带走则按相关设计费用收取。

(4)我公司不承担任何物业押金及物业管理费。

(5)设计师口头承诺您的任何条件,必须在合同或预算书中注明,否则视为无效。以上条款自收到定金款之日起执行,最终解释权归本公司所有。

西安安图装饰工程有限公司

委托方: 承接方:*********

(盖章)(盖章)

地址: 地址:*********

电话: 电话:029-0000000 传真: 传真:029-0000000 开户银行: 开户银行:*********** 银行账号: 银行账号:***********

签订合同代表: 签订日期: 2015-2-

设计补充协议 篇6

本合同书由 与

于20 年 月 日签署。设计人按先前签订的合同要求完成了工程的方案设计和施工图设计,并配合完成了相关第三方图纸审查工作。现因户型修改,对本工程影响较大,属于重大设计变更,需重新设计,为此,双方经友好协商,就原合同形成补充协议如下:

一、鉴于工作量和成本变化较大,经双方协商决定在原合同基础上,增加设计费人民币按 元/平方米单价计取,建筑面积为平方米,合计(大写)元,(小写)元,以实际建筑设计面积为最后核算标准。

二、本费用包括重新设计和变更设计的全部费用,包括上级各级主管部门要求报送的全部设计文件编制、出版费用,以及为满足审批要求而完成的设计工作费用。

三、付款方式:本协议书的总金额是完成协议书所规定义务的一切费用。由设计人包干使用,业主将按进度分期支付。

1、在签订协议书后3天内业主预付总费用的30%作为预付款;

2、设计人完成施工图设计文件,并提交业主后3天内业主支付总费用的40%;

3、施工图设计文件通过业主和上级主管部门审查、修改批准后支付总费用的40%;

4、本协议书费用为补充费用,不重复计取方案设计、施工现场配合及竣工验收配合等费用。

四、本协议书未尽事宜由双方协商解决。

五、本协议书经双方代表签字并加盖公章后即产生法律效力,本协议书作为原合同的补充件,与原合同具有同等效用。

六、本协议书一式四份,双方各执;两份。发包人: 承包人:

移动票券交易系统的协议设计 篇7

若想移动票券系统能够顺利地进行交易,必须遵循相关的通讯协议。根据票券管理系统框架,定义票券内容为票券发行商签名的{票券发行商I身份,服务提供商P身份、票券拥有者Oa身份},以SignI(I,P,Oa)表示。当票券拥有者要进行票券转移时,拥有者需另外产生一张新的票券,以票券所有者的私钥签名,符号为SignoI(I,P,Oa)连同原票券SignI(I,P,Oa)才能完成票券转移。因此,票券拥有者会因为票券转移次数的增加而需要保存大量的信息,比如目前票券拥有者On需保存{SignI(I,P,Oa),SignI(I,P,Ob),…(I,P,On),}才能顺利完成兑现程序。很明显,这不仅需要增加票券转移凭证信息的容量,同时提高了兑现时错误发生的机率,不适合在内存容量小和处理速度慢的移动终端直接运用。

1 移动票券交易系统

在基于Internet票券交易系统模式的基础上,设计一个具备安全性且方便管理的移动票券交易协议。利用消息认证码(MAC)来确认交易内容的完整性,并提升交易处理效率。其次,建立票券管理单位与动作凭证(Action Credential),当票券用户对票券进行使用动作,如购买、转移、退票(Refund)或兑现活动,票券用户需产生一张动作凭证,并即时通过票券管理单位检验,更新新票券拥有者身份。票券管理单位登记该票券持有信息,并传送至指定接收方的远程票券钱包(Ticket Wallet)。移动电子票券交易系统的架构如图1所示。

协议内包含有票券管理单位、电子票券中心、服务提供商、移动用户和移动运营商等5个主体。移动用户和移动运营商存在信用关系,故假设移动运营商提供移动用户注册电子钱包,电子钱包与用户的SIM卡绑定,以存储票券和交易资料,解决移动终端存储空间有限的问题,并且,电子钱包和SIM卡之间可以通过STK的形式进行通信和数据交换,在SIM卡上保存部分用户所需的资料,方便票券交易。本协议可在SMS或WAP的架构上实现,不局限于某种特定的移动通信网络结构,当3G网络开始运营之后,亦可以方便地过渡。

本协议中,票券管理单位为第三方公正单位,假设为银行,则可以完成移动用户和电子票券中心的转账功能,其他单位与票券管理单位都存有信赖关系,双方共同拥有一把密钥KX,用来进行AC验证与身份鉴别。协议按实际流通过程分为发行、转移、退票和兑现4个交易阶段,以下分别描述。

2 发行阶段

(1)用户通过移动终端连接到电子票券中心,用户产生包含有身份信息O、购票动作识别purchase、时戳TSPI、电子票券中心身份信息I和购票内容Request等信息的购票凭证(Purchase Credential,PC);

此时PCO还未含有票券Ticket,因此SN=nil。同时,用户利用与票券管理单位M共享的密钥KO将PCO进行MAC运算,并将产生的MAC摘要值MACO(PCO)和PCO合并传送到电子票券中心。

(2)电子票券中心依据用户的票券购买凭证PCO发行票券Ticket,并生成包含有票券编码SN、电子票券中心身份信息I、票券发行动作识别issue、时戳TSI、用户身份信息O和票券Ticket等内容的发行凭证(Issue Credential,IC)。

电子票券中心利用与票券管理单位共享的密钥KI产生MAC摘要MACI(PCo,IC),并连同IC、PCO、MA CO(PCO)、MACI(PCO,IC)一起传送给票券管理单位。

(3)票券管理单位接收到消息后,分别以KI和KO检验信息的完整性。若正确,完成用户与电子票券中心的转账工作后,票券管理单位记录该票券目前拥有者的身份。最后,传送Ticket和收据ReceiptI到用户在移动运营商注册的电子钱包WO。票券发行阶段的处理流程如图2所示:

3 转移阶段

(1)假设用户OA向OB转移票券编号为SN的票券,用户OB产生购买凭证PCB=(SN,OB,purchase,TSP2,OA)与摘要值MACA(PCB)给OA。用户OA产生票券转移凭证(TC,Transfer Credential)与摘要值MiACA(TC,PCB),其中,TC=(SN,OA,transfer,TSr,OB,Ticket),连同PCB和MA CB(PCB)传送给票券管理单位。其中TSP2和TST分别为PCB和TC的时戮。

(2)票券管理单位收到相关信息后,分别以KB和KA验证PCB和TC的完整性。若正确,则完成用户OA和OB之间交易金额转账,票券管理单位修改该票券目前所有者身份为OB。然后传送Ticket和收据Receipts到用户OB的票券钱包WB。票券转移流程如图3所示。

4 退票阶段

(1)在票券有效期限内,用户O产生退票凭证(Refund Credential,FC)和摘要值MACO(FC)传给票券管理单位,其中FC=(SN,O,refund,TSF,I,Ticket),TSF为FC的时戮。

(2)票券管理单位以KO验证MACO(FC)的完整性。若正确,则完成用户0与电子票券中心的交易金额转账,同时修改此票券的拥有者身份为电子票券中心。完成后,传送Ticket和收据ReceiptF给电子票券中心。

(3)票券管理单位传送退票收据ReceiptF给用户O。退票阶段流程如图4所示。

4 兑现阶段

(1)票券持有人0在兑现票券权利前,必须通过移动终端将要兑现的Ticket通过OTA或者WAP下载到SIM卡上,并随机产生一个r值,以H(SN,r,Ko)计算出密钥KR;票券所有O生成兑现凭证(Redeem Credential,RC)RC=(SN,O,re dee m,TSR,P,Ticket)和摘要值MA CR(RC),并传送给票券管理单位。

(2)当票券所有人0向服务提供商P要求兑现时,利用移动设备将Ticket‖O‖r传到服务提供商的无线接收设备。

(3)服务提供商将兑现信息Ticket‖O‖r通过POS传给票券管理单位。

活动设计协议 篇8

关键词:IEEE802.15.4协议;ZigBee协议;无线键盘

中图分类号:TP212.9

1 ZigBee协议及其应用

ZigBee协议底层是基于IEEE802.15.4无线通讯协议。ZigBee规范是由半导体厂商、技术供应商和其他公司组成的一家非营利工业协会(即ZigBee联盟)制定的。联盟当前的成员规模不断广大。ZigBee规范致力于利用IEEE802.15.4所提供的特性,ZigBee适用于低速率、低功耗的应用环境。

ZigBee是部署无线传感器网络的新技术。它是一种短距离、低速率无线网络技术,是一种介于无线标记技术和BlueTooth之间的技术提案。ZigBee一词源自蜜蜂群在发现花粉位置时,通过跳ZigZag形舞蹈来告知同伴,达到交换信息的目的。借此称呼一种专注于低功耗、低成本、低复杂度、低速率的近程无线网络通信技术。

2 开发环境

2.1 硬件环境

JN51XX芯片是英国Jennic公司推出的高性能、低功耗的一系列无线SoC芯片,该系列芯片完全兼容,封装与管脚也完全一样,用户能够很容易的在该系列的产品中进行平台移植。JN5139与JN5121相比较,天线的灵敏度更高,功耗更低,通讯距离更远。

2.2 开发板

JN51XX-Z01-MXX模块:JN51XX-Z01模块是基于JN51XX芯片所开发的一系列表帖形式的模块产品。该系列模块集成了所有的射频组件和无线微控制器。采用模块进行开发可以大大的减少开发人员的工作量,缩短产品的开发周期。这一系列的模块包含下列不同的型号:JN51XX-Z01-M00内置陶瓷天线;JN51XX-Z01-M01带有SMA天线连接接口;JN51XX-Z01-M02带有功率放大器和SMA天线连接接口。

开发包中的主要部件就是传感器板,之所以叫做传感器板是因为每一个板子上都集成了相应的温湿度一体传感器,这样用户就可以直接利用传感器板进行一些应用的测试和开发。传感器板包含的部件如下所介绍:

JN51XX模块板载温湿度传感器RS232接口:用于编程或者连接其他的串口设备JN51XX的I/O扩展端口,RS485 J1 CMOS Program,J2 Prog Run,J3 Flash,J4 I/O脚,J5 RS232/Program Port,J6 J1和J5编程/串口选择,J7 RS485端电阻,J8如图标注,SW1,SW2可编程按键,SW3开关(可选择外供电或电池),PWR电源指示灯LED1,LED2可编程LED。

2.3 软件环境

ZigBee开发环境有多种平台,在设计过程中主要使用了Jennic的设计平台Code::Blocks,它是一个全功能的,开放的免费提供的IDE,基本包含代码开发编译工具、程序下载工具等基本组成部分。其中,代码编译工具包括以下几个内容:CodeBlocks IDE、Jennic Cygwin、ZigBee stack和MAC stack、Jennic Debugger Tools;第二个部分则是Jennic Flash Programmer的安装。

3 程序的设计和实现

3.1 方案设计

此方案有硬件有五部组成:传感器板子,控制器板子,一个普通的键盘,一个5V电源,连接线。可以实现通过键盘输入字符,此字符先转化为二进制代码,并打包分批传递到传感器板子,传感器板子通过无线网络发送给控制板子,控制板接受数据后将二进制代码还原为字符,并通过屏幕显示出来。

3.2 程序设计流程

根据性能和作用的分析,可以把这两块代码执行的情况用流程图表示出来。传感器板应用程序软件的主要任务有三个:读PS2总线,传输一个字节的键盘码,接受到一个确定。传感器板把键盘传过来的键码一个一个的发送给控制板,等待控制板的确认信息,收到确认后接着发送下一个键码,没有收到且超时就重新发送一次。在无线键盘应用程序的设计中最主要的是把应用程序中断和协议栈中断分开。控制板应用程序在整个流程中显得很简单,只接受到键盘码序列,然后翻译成ASCII码,再将其显示到LED,然后发送一个确认给等同的应用程序。既控制板那边就是不停检测是否收到数据,如果收到,首先判断收到的数据是否在有效范围内,如果是就翻译,然后把翻译后的数据显示在LCD显示屏上,如果不是就接收下一个数据。

3.3 程序调试、下载和运行结果

打开Jennic CodeBlocks,打开ZigBeeKEyboardEndDevice工程目录,并鼠标右键选择Build options,选择合适的调试器,用同样的方法对ZigBeeKeyboardCoord工程目录执行同样的操作,具体步骤同上。然后对ZigBeeKEyboardEndDevice工程下的PS2socket.c文件,ZKBgetKey.c文件,ZKBsensor.c文件进行编译和链接,选择ZigBeeKEyboardEndDevice后点击build按钮。编译ZigBeeKEyboardEndDevice。编译完成后您将在工程目录下找到一个 JN5121_Build目录,将在这个目录下找到ZigBeeKeyboardEndDevice.bin文件,同样的方法编译ZigBeeKeyboardCoord在JN5121_Build 目录同样也生成相应的bin文件,下载和编译应用程序如下所示:

第一步:保证工程目录存在于\cygwin\jennic\developer 的安装路径就是Jennic SDK被安装的位置。

第二步:使用在当地Build目录下提供的MakeFile文件,Build应用程序。或者是提供Code::Blocks工程文件 (.cbp文件)。

第三步:下载已经生成的二进制文件到板子上。

(1)下载ZigBeeKeyboardCoord.bin 到Jennic控制板上;

(2)下载ZigBeeKeyboardEndDevice.bin到Jennic控制板上。

4 结束语

通过ZigBee技术,以其高效的传输速率、良好的可靠性、网络组建方便、节点容量大和功耗小等优点无线网络设备中扮演着重要角色。通过以上对无线键盘系统的设计得出其在当今网络通信领域的特点:首先网络连接方便,有多种网络结构可以选择:星型网络适合实现对键盘设备的几种无线控制;树型网络则适合于分级控制;网格型网络适合对无线通信系统的交错控制;其次采用编码技术,提高了信息传输过程中的可靠性;路由技术应用提高了连接的节点数量,并且保证可靠信息传输路径,延长了传输局距离、拓展了控制范围;增加了传输信道;并且保证了在每一个节点都能工作在节点模式下。

参考文献:

[1]雷亚平,沈春林,杨忠.嵌入式系统的组成、设计与调试[J].航空计算技术,2003(03).

[2]斯托林斯.无线通信与网络[M].北京:清华大学出版社,2004:453-462.

[3] 参考文献有问题 改成:关宇东,李泽鲲.基于CAN总线的无线通信技术研究[J].工业控制计算机,2004(10).

作者简介:吕晓芳(1983.11-),女,河南郑州人,本科,助教,学士学位,研究方向:计算机应用技术。

设计协议(无定金) 篇9

委托方(甲方):____________________联系电话:________________________

设计方(乙方):____________________联系电话:________________________

鉴于甲方有住宅室内装饰装修的需求,委托乙方进行室内装饰设计。经双方协商,达成如下协议:

第一条 设计工程概况

1.工程地点:_________________________________________________________

2.工程结构:_________(砖混、框架)

3.设计面积:_________平方

第二条 设计费计取

1.本工程设计费按:每平方米设计费_____________元。

设计面积平方米×元/平方米=____________________元。(大写:)。

2.室内效果图按500元/张、室外效果图按800元/张,分别为室内______张,室外_____张,共计____________元

第三条 付款方式

1.本协议签订后,即由甲方付予乙方方案设计定金为总设计费的%,即

2.本协议签订后,天内乙方将平面布置图初稿交甲方确认;平面布置确认后,天内乙方完成全套施工设计图纸。

3整套施工图设计包括:平面图、顶面图、立面图、水电布置图、大样图等全套装饰施工图。

4.施工图由甲方负责确认,确认后甲方在索取图纸时,须支付尾款,即设计费的%,即元。

5.甲方如未能按协议规定时间付款,设计周期相应顺延。

6.甲方如要求乙方对本方案提供预算,则按5元/平方米取费,计_______________元。

第四条 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,签字后生效。

甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________

设计合同终止协议 篇10

委托单位:(以下简称“甲方”)

设计单位:(以下简称“乙方”)

由于 合同细节磋商未达成一致原因,致使甲乙双方于 2013 年 1 月 24 日签订的(合同编号为:,以下简称“原合同”)不能继续履行,双方协商后达成以下协议:

一、乙方已完成设计工作包括:。

二、合同费用结算:原合同的设计费总额为元(币种为 人民币)。根据乙方设计工作实际完成情况和原合同中对设计费的约定,甲方应付共计元,甲方已付元,甲方应付未付元(大写:元整),除此之外甲方无需支付乙方任何其他费用。

三、甲方拥有包括设计成果在内的本项目资料的著作权。甲方保留在本项目中继续使用、深化该设计、或将设计成果提交其他第三方设计单位参考的权利。

四、自双方签字盖章之日起本协议生效、原合同终止。

五、本协议一式陆份,甲、乙双方各执叁份。

甲方:(盖章)乙方:(盖章)

法定代表人:法定代表人:

委托代理人:(签字)委托代理人:(签字)

协议签订日期:年月日

活动设计协议 篇11

为满足宽带网络和电信应用需求,Altera公司宣布,开始面向使用XAUI通信协议的设计人员提供万兆以太网(10GbE)参考设计。网络路由器、企业和城域以太网交换机以及存储交换机中的线路卡和系统控制器都可以采用Altera Arria和Stratix系列FPGA来可靠地连接10GbE背板或者网络。Altera的10GbE解决方案符合IEEE 802.3ae标准,成功地通过了新罕布什尔州大学(University of New Hampshire)通用性实验室(UNH-IOL) 10GbE测试。

Altera的10GbE参考设计是非常可靠、灵活的解决方案,具有所有的MAC、PCS和PMA功能。除了符合IEEE 802.3ae 10GbE标准之外,Stratix II GX FPGA还成功通过了所有的相关UNH 10GbE硬件测试,包括Clauses 4 (MAC)、31 (流控制)、46 (RS)、47 (XAUI)、48 (10GBASE-X PCS)、Clause 54 (CX4)、XAUI通用性测试,以及各种光X2模块的光模块通用性测试。采用业界标准10GbE测试设备以及CX4和X2适配器,在Altera的Stratix II GX版PCI Express开发套件中对参考设计进行了仿真和硬件测试认证。

声传感器网络路由协议设计 篇12

在空降作战中需要查明运动中敌人主力部队的运动方向、番号、兵力组成等情报, 为指挥员的指挥决策提供依据;但空降兵现有的情报侦察手段无法有效地解决这个问题。声传感器网络可以通过对传感器在预监测区域的合理部署收集敌对目标的进入地点、类别、行动方向及大致数量等信息, 它可以有效的识别轮式车、履带车、人员及空中飞行器等目标, 并具有全天时、全天候、隐蔽性强、反应灵敏、适应性强等优点。其中路由协议是传感器网络关键技术之一。

1声传感器节点

节点是声传感器网络的基本组成单元, 声传感器网络信息的采集、节点的自组织、信息的传递等功能均是由节点完成, 因此声传感器网络的设计重点是节点的设计。节点硬件方面应在具备可用性和可靠性的基础上, 能够实现传感器信号的采集、节点间的通信、数据的远程传输等功能, 节点的软件方面应当为数据的采集、定时器工作等功能提供可用的接口。

声传感器节点由声音传感器模块、处理器模块、无线通信模块和能量供应模块四部分组成[1], 如图1所示。声音传感器模块负责监测区域内声音信号的采集和数据转换;处理器模块负责控制整个传感器节点的操作, 存储和处理本身采集的数据以及其他节点发来的数据;无线通信模块负责与其他传感器节点进行无线通信, 交换控制信息和收发采集数据;能量供应模块为传感器节点提供运行所需的能量, 通常采样微型电池。

2路由协议网络环境假设

首先, 在整个声传感器网络中存在着一个汇聚节点 (sink节点) , 该节点与管理系统通过串口相连接;其他的节点都是具有数据采集功能的节点, 且各个节点的构造相同、具有相同的通信半径和数据处理能力;管理系统通过点播各个节点的方式进行数据采集。

其次, 各个节点都具有整个网络唯一的ID号, sink节点为1, 其他节点可随意设置。

3路由协议设计

3.1协议架构

使用了一种非常简单的洪泛路由协议 (Flooding Route Protocol, FRP) 。FRP路由协议遵循主动路由的设计思路。在下达采样命令时, 由Sink节点主动发起建立全网路由。FRP路由协议采用树型的网络拓扑, 以利用其通信路径短, 管理方便的优点。普通节点按照到Sink节点跳数最小优先原则和RSSI (接收信号指示强度) 最佳原则选择路由父节点, 如图2所示, 7号节点到sink节点的最小跳数为3, 那么4、5、6号节点都可作为其父节点。然后在三个节点中选择RSSI最佳的5号节点最为7号节点的父节点。

Length为路由消息的个数;Addr为下一跳节点的地址;Source为本地节点的地址;Type为路由类型;Seq为命令序列号;DestID为目标节点号;Hop为节点的跳数。

3.2协议机制

3.2.1 路由建立

管理系统切换采集节点或者链路不合格重建路由时, 运行路由建立过程。

在路由建立过程中, 对Sink节点和传感器节点进行不同处理。对于Sink节点, 在收到管理系统的采样命令后, Sink节点切换采集节点时, 组建路由建立包RouteBuild, 设置跳数字段为0, DestID为目标节点ID号, 命令序列号为随机生成的序列号 (10次之内不重复) , 并向外泛洪广播RouteBuild消息包;

普通节点的路由建立过程如下所示:

(1) 收到第一个RouteBuild消息后, 启动一个时间长度为T_wait的定时器。启动T_wait的目的是让节点能接收到更多的RouteBuild消息。T_wait的长度由两部分组成, 一部分是固定的常数, 目前取为50毫秒;另一部分长度选择为0~50内的一个随机数, 单位为毫秒, 以降低同层节点间的发送冲突的机率。为T_wait时间内接收到的每个RouteBuild消息建立一个路由表项。如果节点再次收到来自相同节点的相同RouteBuild消息, 则忽略后面到达的消息。

(2) 网络中的节点接收到包含新序列号Sequence的路由建立包, 就会停止中转和采样, 同时重新建立路由。

(3) 当普通节点的ID号为DestID时, 通知该节点开始采集和原采集节点停止采集, 同时将RouteBuild消息中的Source置为自己的ID, Hop置为自己的跳数, 广播新的路由协议。流程图如图4所示。

3.2.3 路由维护

在系统运行过程中, 所有节点都可能移动位置, 从而造成网络的拓扑结构发生变化, 节点随时可能加入或退出网络, 这些都会造成原有的路由失效, 因此需要及时跟踪网络拓扑的变化情况, 更新网络的路由, 这就需要路由维护过程。

在FRP路由协议中, 采用以下路由维护策略:Sink节点周期性重新建立路由, 周期间隔可以由用户设置, 目前暂时定为一分钟。

4结语

通过实验证明了该路由协议是可靠的, 能准确采集到数据。我们下一步的工作就是通过管理系统既能点播各个节点采集数据, 又可以实现各个节点同时采集数据, 最后传到sink节点;这就对路由协议的设计提出了更高的要求。

参考文献

[1]孙利民, 李建中, 陈渝, 等.无线传感器网络.北京:清华大学出版社, 2005

[2]顾勤冬, 刘士兴, 黄锋.无线传感器网络的路由协议分析.信息技术, 2008; (02) :34—38

[3]高传善, 杨珉, 毛迪林.无线传感器网络路由协议研究综述.世界科技研究与发展, 2005; (04) :1—8

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